Bearbeitungsbeispiele

Bearbeitbare Keramik - Kundenspezifisch bearbeitete Teile

Es gibt eine Reihe von verschiedenen maschinell bearbeitbaren Keramiken mit unterschiedlichen Eigenschaften, die von mehreren Materialherstellern produziert werden. Im Gegensatz zur technischen Keramik können jedoch alle maschinell bearbeitbaren Keramiken mit normalen Metallbearbeitungswerkzeugen zu komplexen und präzisen Teilen mit extrem kleinen Merkmalen verarbeitet werden.

Da bearbeitbare Keramiken schnell und kostengünstig bearbeitet werden können, werden sie häufig zur Herstellung von Präzisionsteilen für schnelle Prototypen verwendet. Wenn Sie mit diesen Materialien nicht vertraut sind, unterstützen wir Sie bei der Auswahl einer bearbeitbaren Keramik mit den passenden Eigenschaften für Ihre Anwendung. Nutzen Sie den umfassenden Präzisionsbearbeitungsservice von Top Seiko, einschließlich Unterstützung bei der Materialauswahl und Materialbeschaffung!

Tabelle zum Vergleich der Eigenschaften von maschinell bearbeitbaren Keramiken

Eigenschaft
(Unit)
Zusammensetzung Gehalt (%)(%) Vickers-Härte
(GPa)
Biegefestigkeit
(MPa)
Maximale Einsatztemperatur
(℃)
(oxidierende Atmosphäre)
Maximale Einsatztemperatur
(Vakuum)(℃)
Wärmeausdehnungskoeffizient
(×10-⁶/℃)
Wärmeleitfähigkeit
(W/(m・K))
Temperaturwechselbeständigkeit (℃)(℃) Durchschlagfestigkeit (kV/mm)
Material
Macerite-S Fluorphlogopit - 2.2 110 1,000 1,200 9.3
RT~400℃
1.6 150 >10
Photoveel Fluorphlogopit
ZrO₂
- 2.2 150 1,000 1,000 7.8
RT~800℃
1.5 150 20
Macor Fluorphlogopit
Borosilikatglas
55
-
45
2.2 >94 1,000 800 9.3
RT~300℃
1.4 200 40
N-1 BN >99 Shore-Härte12(HS) 30 950 2,000 -1.4
RT→1000℃
63 25
BA-2000 AlN
BN
80
20
Shore-Härte40(HS) 120 950 1,950 5.4 95 15
SBN30 Si₃N₄
BN
30
70
Shore-Härte48(HS) 140 950 1,500 2.0 33 27
SBN50 Si₃N₄ 50
50
Shore-Härte69(HS) 270 950 1,500 2.6 47 36
Shapal Hi-M soft AlN
BN
- 3.8 300 1,000 1,900 4.4 90 400 40

Weitere Informationen finden Sie im Materialhandbuch

Bearbeitbare Keramik – Wichtige Eigenschaften und beliebte Anwendungen

Wichtige Eigenschaften Anwendungen
Leicht bearbeitbar Bearbeitbare Keramiken sind ideal für die Mikrobearbeitung von kleinen Merkmalen und Löchern. ■Vorrichtungen und Teile, die in Umgebungen mit hohen Temperaturen verwendet werden
■Vorrichtungsteile, bei denen der Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE) genau dem von Silicium entspricht
■Teile, die einer schnellen Erwärmung und Abkühlung ausgesetzt sind
■Elektrische Isolatoren für hohe Temperaturen
Hohe Härte und Festigkeit Die mechanischen Eigenschaften von maschinell bearbeitbarer Keramik sind in der Regel geringer als die von technischer Keramik. Feinkörnige maschinell bearbeitbare Keramiken sind jedoch fast so fest wie Aluminiumoxid.
Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit Bearbeitbare Keramiken mit hohem BN-, Si3N4- und/oder AlN-Gehalt halten sehr hohen Temperaturen stand.
Erhältlich in einer breiten Palette von Wärmeausdehnungskoeffizienten Die Werte der Wärmeausdehnung variieren je nach bearbeitbarem keramischem Material von negativ bis hoch.
Shapal Hi-M Soft und BA-2000 haben einen ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Silicium.
Hohe Temperaturwechselbeständigkeit Bearbeitbare Keramiken mit hohem BN-, Si3N4- und/oder AlN-Gehalt haben eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
High Dielectric Strength Einige maschinell bearbeitbare Keramiken, darunter Macor und Bornitrid, haben eine überragend hohe Durchschlagfestigkeit.

Hinweis: Bearbeitbare Keramiken sind im Allgemeinen relativ teure Werkstoffe und ihre Anwendungen sind in der Regel auf kleine Teile/Komponenten beschränkt.

Verfügbare Größen und Bearbeitungskapazität

Verfügbarkeit Größen (mm) Bearbeitungskapazität Größen (mm)
Platte 300 x 300 x 50 thickness Loch-Durchmesser Φ0.05~
Stab Φ50×300 Tiefe der Bohrung 300 oder weniger
Breite der Kerbe 0.05 oder mehr Max. Anzahl Bohrungen 10,000
Max. Stufenhöhe 50 Gewindegröße M1.2 oder mehr

Hinweis: Die verfügbaren Größen variieren je nach Material.

Ceramics List

  • Aluminiumoxid(Al₂O₃)

    Ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften, hohe Temperaturbeständigkeit, Plasmabeständigkeit, hohe Härte, Verschleißfestigkeit

  • Aluminiumnitrid(AlN)

    Hohe Wärmeleitfähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Wärmeausdehnung, ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften, Plasmabeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit

  • Zirconiumdioxid(ZrO2)

    Hohe Bruchzähigkeit, niedrige Wärmeleitfähigkeit, Verschleißfestigkeit

  • Siliciumcarbid(SiC)

    Hohe Härte, hohe Wärmeleitfähigkeit, hohe mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit

  • Siliciumnitrid (Si3N4)

    Hohe Bruchzähigkeit, geringe Wärmeausdehnung, Verschleißfestigkeit, gute Temperaturwechselbeständigkeit

  • Bearbeitbare Keramiken

    Ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften, gute Bearbeitbarkeit, hohe Temperaturbeständigkeit

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